DOMAINE DE L'INVENTION
[0001] L'invention se rapporte au domaine du chauffage électrique. Plus spécifiquement,
elle concerne un radiateur électrique destiné au chauffage de locaux domestiques ou
professionnels.
ETAT ANTERIEUR DE LA TECHNIQUE
[0002] Parmi les types de chauffage de locaux domestiques ou professionnel, on connaît le
chauffage électrique. D'un usage largement répandu, le chauffage électrique utilise
généralement des radiateurs électriques placés dans les différentes pièces à chauffer.
Chaque radiateur est relié au réseau électrique pour alimenter une ou plusieurs résistances
électriques servant de source chaude.
[0003] Pour diffuser la chaleur dans la pièce, il existe plusieurs types de radiateur. La
chaleur produite par la source chaude peut-être directement transmise à l'air ambiant,
dans le cas d'un convecteur, ou par l'intermédiaire d'un ou plusieurs corps. Le transfert
de chaleur entre chaque corps se réalise par une combinaison des effets de conduction,
convection et de rayonnement. Dans le cas de la convection, celle-ci peut-être naturelle
ou forcée. Ainsi, la source chaude peut transmettre la chaleur produite à un fluide
dont la circulation est naturelle ou forcée dans le corps du radiateur, ce dernier
transférant la chaleur à l'air ambiant par l'intermédiaire de sa surface extérieure.
[0004] Pour les besoins, toujours croissants, de services informatiques, on utilise des
serveurs informatiques. Il s'agit d'ordinateurs ayant pour tâche principale de répondre,
via un réseau informatique, à des demandes de traitements informatiques provenant
de multiples utilisateurs, appelés clients. Ces serveurs, une fois configurés, ne
nécessitent pas d'interaction physique avec les utilisateurs finaux. Ils peuvent donc
être déportés dans des centres d'hébergements distants, appelés Datacenters, qui assurent
leur fonctionnement et leur accessibilité via le réseau.
[0005] Le traitement des données par un serveur informatique est principalement assuré par
un ou plusieurs processeurs. Il existe des processeurs génériques appelés unité centrale
de traitement («
central processing unit » ou CPU, en anglais) et des processeurs spécialisés, en particulier pour les calculs
graphiques («
graphics processing unit » ou GPU, en anglais). En exécutant les instructions qui lui sont fournies, le processeur consomme de l'énergie
électrique et dégage de la chaleur. A l'instar de la résistance électrique, la plus
grande partie de l'énergie consommée par le processeur est dégagée sous forme de chaleur.
Cette quantité de chaleur dépend des caractéristiques techniques du processeur et
de la cadence à laquelle on lui fait exécuter les instructions. Cette cadence est
généralement ajustée en fonction de la capacité dont on dispose pour évacuer la chaleur
produite. En effet, au-delà d'une certaine température, le processeur voit ses performances
diminuer et peut surtout cesser de fonctionner. Un Datacenter doit assurer l'évacuation
de cette chaleur afin de garantir le fonctionnement des serveurs qu'il héberge. Cette
évacuation se fait par climatisation des salles d'hébergements ou, plus directement,
des armoires de rangement des serveurs. Ce besoin de climatisation est d'autant plus
important que la concentration de serveur est importante dans le Datacenter.
[0006] On connait le document D1 (
US2005/289372) décrivant un dispositif pour contrôler un ordinateur et allumer ou éteindre un ventilateur
de refroidissement selon le choix de l'utilisateur et pour contrôler la fréquence
du CPU lorsque le ventilateur est éteint.
[0007] La présente invention a pour but un système de chauffage utilisant la chaleur produite
par des ressources de calcul. Un autre but de l'invention est un transfert efficace
et simplifié de cette chaleur.
EXPOSE DE L'INVENTION
[0008] Elle concerne un radiateur électrique qui peut être utilisé pour le chauffage de
locaux domestiques ou professionnels et utilisant des processeurs de calcul comme
source chaude. Le radiateur peut être utilisé pour sa capacité de production de chaleur
et/ou sa capacité de calcul.
[0009] Selon l'invention, le radiateur électrique individuel est tel que revendiqué.
[0010] Avec le radiateur selon l'invention, on utilise le processeur comme source chaude
et comme ressource de calcul pour des machines distantes.
[0011] L'interface de contrôle est pilotée par l'utilisateur. En fonction de la consigne
de l'utilisateur, cette interface de contrôle régule les processeurs de façon à obtenir
une quantité d'énergie dissipée satisfaisant cette consigne. Par exemple, si l'utilisateur
demande plus de chaleur, l'interface de contrôle peut commander à un ou plusieurs
processeurs d'exécuter des calculs ou algorithmes prédéterminés, chaque calcul ou
algorithme étant quantifié en termes d'énergie dissipée. Si l'utilisateur demande
moins de chaleur, on utilise moins de processeurs ou on exécute moins de calculs.
Lorsque le ou les processeurs sont utilisés par un système informatique externe, l'interface
de contrôle tient compte de cette utilisation pour satisfaire la consigne de l'utilisateur.
L'interface de contrôle peut être configurée de façon à transmettre au système informatique
externe un signal représentant la ressource de calcul disponible dans le radiateur
en fonction d'une consigne de l'utilisateur. Ainsi, les processeurs du radiateur exécutent
des calculs (commandés par le système informatique externe) qui sont suffisants en
nombre et/ou en complexité pour fournir la quantité d'énergie calorifique requise
par l'utilisateur. Si ces calculs sont insuffisants, l'interface de contrôle complète
avec des calculs prédéterminés qui sont notamment stockés en interne.
[0012] En d'autres termes, le radiateur peut être constitué de :
- un corps de chauffe au niveau duquel s'effectue le transfert de chaleur entre la source
chaude et l'air ambiant, comportant un nombre N de canaux, N pouvant être égal à 0,
1 ou plus. Lorsque N est non nul, le ou les canaux sont parcourus par un fluide caloporteur
permettant d'augmenter le transfert de chaleur.
- un nombre Q de processeurs interconnectés répartis sur un nombre P de circuits imprimés,
appelés modules, constituant la source chaude du radiateur et une ressource de puissance
de calcul.
- une interface homme-machine permettant de contrôler la puissance calorifique et calculatoire
délivrée par le radiateur.
- une interface réseau permettant de connecter les ressources de calcul du radiateur
aux réseaux externes.
- une alimentation électrique régulée pour alimenter les différents modules.
[0013] Le corps de chauffe peut être de différents types suivant le nombre Q de processeurs
et la puissance calorifique totale W qu'ils délivrent. Il peut s'agir d'un refroidissement
passif à air pour une puissance limitée, un refroidissement par circulation naturelle
d'un fluide caloporteur pour une puissance moyenne ou par circulation forcée par une
pompe électrique intégrée au radiateur pour une puissance importante.
[0014] Le fluide caloporteur peut provenir d'un circuit externe au radiateur.
[0015] Les Q processeurs sont répartis sur un nombre P de circuits imprimés assimilables
à des carte-mères mono ou multi-processeurs appelés modules. L'ensemble des P circuits
imprimés constitue une ou plusieurs unités de traitement informatique. Le radiateur
propose une interface physique d'échange thermique par l'intermédiaire de blocs dissipateurs
pour les différents composants électroniques des unités de traitements, en particulier
les processeurs, mais également les autres composants dégageant de la chaleur : chipset,
mémoires vives, mémoires de masses, alimentation. La géométrie de cette surface d'échange
est paramétrée en fonction des besoins d'évacuation de chaleur des modules et de la
capacité d'évacuation de chaleur du radiateur. Les modules sont caractérisés par une
architecture physique adaptée à cette interface d'échange thermique. Pour optimiser
l'utilisation de la surface des modules, les composants n'ayant pas besoin de dispositif
de refroidissement particulier ainsi que les composants potentiellement encombrants
par rapport à la géométrie du ou des blocs dissipateurs pourront être disposés sur
la face arrière des modules.
[0016] Une interface homme-machine de contrôle est présente sur le radiateur permettant
:
- d'allumer et d'éteindre le radiateur
- de régler la puissance électrique du radiateur
- de visualiser la consommation effective du radiateur
- de visualiser des informations synthétiques concernant l'utilisation de la puissance
de calcul du radiateur.
[0017] Les modules sont interconnectés et disposent d'une interface réseau centralisée avec
le réseau extérieur afin d'alimenter le radiateur en calculs à effectuer et de permettre
au radiateur de communiquer les résultats des calculs effectués.
[0018] Selon une caractéristique avantageuse de l'invention, l'interface de contrôle est
configurée de façon à transmettre au système informatique externe un signal représentant
la ressource de calcul disponible dans le radiateur, cette disponibilité étant fonction
d'une consigne d'un utilisateur.
[0019] L'alimentation en courant stabilisé fournit une puissance adaptée à la consommation
des différents modules. Elle s'adapte en particulier au nombre et à la puissance des
modules actifs pour le calcul et la production de chaleur. La puissance dissipée sous
forme de chaleur par l'alimentation est également transférée au radiateur par le même
type d'interface que les modules.
[0020] Avantageusement, le radiateur peut proposer d'autres interfaces de connexion que
la simple interface réseau. Il peut s'agir d'interfaces vidéo, audio, série, parallèle
permettant une utilisation du radiateur comparable à celle d'un micro-ordinateur,
d'un boîtier multimédia ou d'une console de jeux vidéo en reliant des périphériques
externes (écran, clavier, télécommande, manettes, enceintes audio).
[0021] De préférence, le circuit de traitement est disposé à l'extérieur du corps de chauffe,
une partie du bloc dissipateur étant directement en contact avec le corps de chauffe
et son éventuel fluide caloporteur à travers une paroi du corps de chauffe.
[0022] Selon un autre aspect de l'invention, il est proposé un système de chauffage comprenant
:
- une pluralité de radiateurs électriques individuels distants, chaque radiateur comprenant
une source chaude interne et un corps de chauffe pour effectuer le transfert de chaleur
entre la source chaude du radiateur électrique et l'air ambiant, caractérisé en ce
que la source chaude est constituée par au moins un circuit de traitement sur lequel
est disposé au moins un processeur de calcul, ce dernier étant connecté à un bloc
dissipateur pour évacuer de la chaleur dans le corps de chauffe ; et en ce qu'il comprend
une interface de contrôle pour réguler la quantité d'énergie dissipée par la source
chaude, une alimentation et une interface de communication permettant à un système
informatique externe d'accéder audit au moins un processeur en tant que ressource
de calcul,
- au moins un serveur distant relié à l'ensemble des radiateurs électriques individuels
via un réseau de communication de type Internet de façon à utiliser la ressource de
calcul disponible dans chaque radiateur électrique individuel.
[0023] Le radiateur selon l'invention rend la chaleur créée par le processeur immédiatement
disponible dans la pièce où se situe le processeur. Au contraire, dans des systèmes
informatiques de type Datacenter selon l'art antérieur où de nombreux serveurs sont
concentrés dans une seule pièce, on cherche à évacuer cette chaleur vers l'extérieur.
Cette évacuation est coûteuse en énergie et en moyens financiers car cela nécessite
de nombreux ventilateurs ou pompes et un circuit d'évacuation souvent complexe. La
présente invention résulte d'un raisonnement différent : la ressource de calcul est
répartie et la chaleur produite par le processeur est directement utilisée sur le
lieu de production. La production de chaleur est individualisée.
[0024] Le système selon l'invention permet d'assurer la qualité des services informatiques
car il peut être réalisé selon une architecture de grilles informatiques («
grid computing », en anglais). Une grille informatique s'appuie sur un ensemble de ressources informatiques
potentiellement :
* partagées : elles sont mises à la disposition des différents consommateurs de la
grille et éventuellement pour différents usages applicatifs.
* distribuées : pour être plus rapide, un unique service peut utiliser plusieurs ressources
simultanément.
* hétérogènes : elles sont de toute nature, différant par exemple par les caractéristiques
techniques ou le système d'exploitation.
* coordonnées : elles sont organisées, connectées et gérées en fonction de besoins
et des contraintes par des agents informatiques, centralisés ou répartis, de coordination.
* autonomes : elles ne sont pas nécessairement contrôlées par une unité commune.
* délocalisées : elles peuvent appartenir à plusieurs sites, organisations, réseaux
et se situer à différents endroits géographiques.
[0025] Ce type d'architecture physique et logicielle permet de suivre, surmonter et palier
des interruptions localisées de service en s'appuyant sur les autres ressources de
la grille. Concernant les ressources, une grille informatique est principalement constituée
d'un ensemble de serveurs interconnectés par internet ou un réseau local.
[0026] Bien entendu, les différentes caractéristiques, formes et variantes de réalisation
de l'invention peuvent être associées les unes avec les autres selon diverses combinaisons
dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles ou exclusives les unes des autres.
DESCRIPTION DES FIGURES
[0027] La manière dont l'invention peut être réalisée et les avantages qui en découlent,
ressortiront mieux de l'exemple de réalisation qui suit, donné à titre indicatif et
non limitatif, à l'appui des figures annexées.
- La figure 1 est une représentation schématique de la section transversale d'un radiateur électrique
selon l'art antérieur utilisant la circulation de fluide caloporteur et une résistance
électrique comme source chaude.
- La figure 2 illustre une vue en section transversale d'un radiateur conforme à l'invention.
- La figure 3 est une représentation schématique détaillée de la section transversale de la zone
inférieure du radiateur selon l'invention.
- La figure 4 est une représentation schématique de la disposition des composants électroniques
des modules sur l'interface de transfert thermique.
- Les figures 5, 6 et 7 sont des représentations schématiques détaillées du bloc dissipateur respectivement
en vue de profil, du dessus et de face.
- La figure 8 est une illustration d'une variante d'un radiateur selon l'invention n'utilisant
pas de fluide caloporteur.
- La figure 9 est une illustration d'une variante d'un radiateur selon l'invention utilisant un
fluide caloporteur et un dispositif de circulation forcée.
- Les figures 10 et 11 sont des représentations schématiques d'un radiateur conforme à l'invention en vue
extérieure, respectivement de profil et du dessus.
- La figure 12 décrit un système selon l'invention comprenant un ensemble de radiateurs selon l'invention
et ses utilisateurs reliés entre eux via un réseau informatique.
- La figure 13 illustre l'utilisation potentielle des radiateurs individuels comme micro-ordinateur,
boîtier multimédia, console de jeux vidéo ou comme extension d'un tel système en reliant
des périphériques externes (écran, clavier, télécommande, manettes, enceintes, audio).
DESCRIPTION DETAILLEE DE CERTAINS MODES DE REALISATION DE L'INVENTION
[0028] Sur les figures, les différents éléments communs aux diverses variantes ou formes
de réalisation portent les mêmes références.
[0029] On a représenté, en relation avec la
figure 1 selon l'art antérieur, le fonctionnement schématique d'un radiateur électrique, en
soi connu, utilisant la circulation de fluide caloporteur et une résistance électrique
comme source chaude. Ce radiateur est constitué principalement d'un corps de chauffe
1 éventuellement modulaire et d'une résistance électrique chauffante
2 insérée dans le corps de chauffe et le traversant sur sensiblement toute sa longueur.
Au sein du corps de chauffe, circule un fluide caloporteur
3 dont la nature est adaptée à la fonction thermique envisagée. Le positionnement de
la résistance est fonction de la puissance de la résistance, de la nature du fluide
caloporteur et de la géométrie du corps de chauffe.
[0030] Le corps de chauffe
1 peut, par exemple, être réalisé en fonte d'aluminium et, afin d'optimiser le transfert
de chaleur avec l'air ambiant, est susceptible de présenter des ailettes
4 favorisant le transfert de chaleur au sein de la pièce dans laquelle un tel radiateur
est implanté.
[0031] La chaleur produite par la source chaude est transmise au fluide caloporteur qui
circule de manière régulière et naturelle dans le circuit du corps de chauffe grâce
au gradient de température entre la zone de la source chaude du canal montant
5 et la zone de transmission de chaleur vers l'extérieur du canal descendant
6.
[0032] Sur la
figure 2 selon l'invention, on illustre l'utilisation de processeurs
7 comme source chaude en remplacement de la résistance électrique
2. Les processeurs sont placés à l'extérieur du corps de chauffe et transmettent la
chaleur au fluide caloporteur par l'intermédiaire d'un bloc dissipateur
8 de forte conductivité thermique vers le fluide caloporteur situé à l'intérieur du
corps de chauffe. Le bloc dissipateur
8 est un bloc massif constitué de cuivre ou d'aluminium ou de tout autre matériau ayant
des propriétés calorifiques adaptées au besoin d'évacuation de la chaleur. La géométrie
du bloc
8 est caractérisée par une surface plane et lisse
9 à l'interface avec les processeurs et une surface optimisée pour le transfert thermique
avec le fluide
3 à l'intérieur du corps de chauffe
1. Le contact entre le corps de chauffe
1 et le bloc
8 est hermétique vis-à-vis du fluide caloporteur
3.
[0033] Sur la
figure 3, on détaille la partie inférieure du radiateur de la
figure 2, en particulier l'interface entre un circuit de traitement
10 et un bloc dissipateur
8. Les composants nécessitant une évacuation de chaleur sont plaqués sur la surface
externe du bloc
8.
[0034] Sur la
figure 4, on illustre une disposition des composants électroniques (processeur
7, chipset
18, mémoire vive
17, mémoire de masse
19) sur un circuit de traitement et la mise en contact avec un bloc dissipateur
8. Suivant la densité des composants, l'interface d'échange thermique est soit mono-bloc
ou composée de plusieurs blocs. De même qu'un bloc dissipateur peut être en contact
avec les composants de plusieurs circuits de traitements, un circuit de traitement
peut être « à cheval » sur plusieurs blocs dissipateurs. A titre d'illustration, on
présente le dispositif de fixation
20 d'un circuit de traitement
10 au bloc
8 par l'intermédiaire de vis de fixation
21.
[0035] Sur les
figures 5, 6 et
7, on illustre les différentes vues du bloc dissipateur
8.
[0036] Sur la
figure 8, on illustre une variante de l'invention n'utilisant pas de fluide caloporteur.
[0037] Sur la
figure 9, on donne le schéma de fonctionnement d'une variante de l'invention utilisant un fluide
caloporteur et un dispositif de circulation forcée via une pompe
15. Le dispositif est inchangé au niveau des blocs dissipateurs. Seul le corps de chauffe
1 est modifiée pour permettre un circuit de refroidissement forcé via une pompe
15. Ce type de circulation est assimilable à celui des radiateurs classiques à circulation
forcée de fluide. La pompe
15 n'est pas nécessairement intégrée au radiateur et plusieurs radiateurs conformes
à l'invention peuvent être connectés en série au même circuit de fluide caloporteur
3. Ce circuit peut également intégrer des radiateurs classiques. L'utilité d'un tel
dispositif est de permettre une évacuation de la chaleur vers l'extérieur du bâtiment
lorsque l'on souhaite utiliser prioritairement la puissance de calcul des radiateurs
conforme à l'invention tout en limitant la chaleur produite au sein des pièces dans
lesquels ils sont implantés.
[0038] Sur les
figures 10 et
11, on illustre des vues extérieures d'un radiateur conforme à l'invention dans son ensemble.
Elle permet d'illustrer l'interface homme-machine
13, la prise de câble d'alimentation
22 et l'interface réseau
14. Elle permet également d'illustrer la position du bloc d'alimentation
12 à l'intérieur du capot de protection arrière
16.
[0039] Sur la
figure 12, on décrit un système selon l'invention comprenant un ensemble de radiateurs selon
l'invention et des utilisateurs distants reliés entre eux via un réseau informatique.
L'architecture logicielle de type grille informatique permet de suivre, organiser
et utiliser la ressource de calcul mise à disposition par le parc de radiateurs selon
l'invention.
[0040] Sur la
figure 13, on illustre l'utilisation potentielle des radiateurs individuels comme micro-ordinateur,
boîtier multimédia, console de jeux vidéo ou comme extension d'un tel système en reliant
des périphériques externes (écran, clavier, télécommande, manettes, enceintes, audio).
Les radiateurs selon l'invention présentent alors des interfaces de connexion adaptées
aux périphériques envisagés (VGA, Série, Parallèle, PS2, Bluetooth, WIFI, HDMI, RCA,
...).
[0041] Bien sûr, l'invention n'est pas limitée aux exemples qui viennent d'être décrits
et de nombreux aménagements peuvent être apportés à ces exemples sans sortir du cadre
de l'invention.
1. Radiateur électrique individuel comprenant une source chaude interne et un corps de
chauffe (1) pour effectuer le transfert de chaleur entre la source chaude du radiateur
électrique et l'air ambiant, la source chaude étant constituée par au moins un circuit
de traitement (10) sur lequel est disposé au moins un processeur (7) de calcul, ce
dernier étant connecté à un bloc dissipateur (8) pour évacuer de la chaleur dudit
au moins un processeur (7) de calcul vers le corps de chauffe (1) ; et le radiateur
comprenant une interface de contrôle (13) utilisateur pour réguler la quantité d'énergie
dissipée par la source chaude en contrôlant le nombre de processeurs utilisés et les
calculs exécutés par ledit au moins un processeur de façon à obtenir une quantité
d'énergie dissipée conformément à une consigne de l'utilisateur, caractérisé en ce que l'interface de contrôle utilisateur est configurée de façon à transmettre à un système
informatique externe un signal représentant la ressource de calcul disponible dans
le radiateur en fonction d'une consigne de l'utilisateur, ledit au moins un processeur
du radiateur exécutant des calculs commandés par le système informatique externe qui
sont suffisants en nombre et/ou en complexité pour fournir la quantité d'énergie calorifique
requise par l'utilisateur, si ces calculs sont insuffisants, l'interface de contrôle
complète avec des calculs prédéterminés qui sont notamment stockés en interne, une
alimentation (12) et une interface de communication permettant au système informatique
externe (14) d'accéder audit au moins un processeur en tant que ressource de calcul.
2. Radiateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que le corps de chauffe est parcouru par un fluide caloporteur (3) circulant naturellement.
3. Radiateur selon la revendication 1, caractérisé en ce que le corps de chauffe est parcouru par un fluide caloporteur (3) de manière forcée
par une pompe électrique (15) intégrée au radiateur.
4. Radiateur selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le corps de chauffe est parcouru par un fluide caloporteur (3) provenant d'un circuit
externe au radiateur.
5. Radiateur selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le circuit de traitement (10) est relié à des périphériques externes et forme un
micro-ordinateur, boîtier multimédia, console de jeux vidéo ou une extension d'un
tel système.
6. Radiateur selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le circuit de traitement (10) est disposé à l'extérieur du corps de chauffe, une
partie du bloc dissipateur étant directement en contact avec le fluide caloporteur
à travers une paroi du corps de chauffe.
7. Système de chauffage comprenant :
- une pluralité de radiateurs électriques individuels distants, chaque radiateur étant
tel que défini dans l'une quelconque des revendications précédentes,
- au moins un serveur distant relié à l'ensemble des radiateurs électriques individuels
via un réseau de communication de type Internet de façon à utiliser la ressource de
calcul disponible dans chaque radiateur électrique individuel.
1. Elektrisches Einzelheizgerät, umfassend eine innere warme Quelle und einen Heizköper
(1), um die Wärmeübertragung zwischen der warmen Quelle des elektrischen Heizgerätes
und der Raumluft zu vollziehen,
wobei die warme Quelle durch wenigstens eine Verarbeitungsschaltung (10), an der wenigstens
ein Rechenprozessor (7) angeordnet ist, gebildet ist, wobei letzterer an einen Ableitblock
(8) angeschlossen ist, um Wärme von dem wenigstens einen Rechenprozessor (7) zu dem
Heizkörper (1) abzuführen;
und wobei das Heizgerät eine Benutzersteuerschnittstelle (13) umfasst, um die durch
die warme Quelle abgeleitete Energiemenge dadurch zu regulieren, dass die Anzahl von
verwendeten Prozessoren und die durch den wenigstens einen Prozessor durchgeführten
Berechnungen derart gesteuert werden, dass eine abgeleitete Energiemenge entsprechend
einem Sollwert des Benutzers erhalten wird,
dadurch gekennzeichnet, dass die Benutzersteuerschnittstelle derart ausgelegt ist, dass sie an ein externes Computersystem
ein Signal überträgt, das die in dem Heizgerät in Abhängigkeit von einem Sollwert
des Benutzers verfügbare Rechenressource darstellt, wobei der wenigstens eine Prozessor
des Heizgerätes durch das externe Computersystem gesteuerte Berechnungen durchführt,
die hinsichtlich Anzahl und/oder Komplexität ausreichend sind, um die durch den Benutzer
benötigte Wärmeenergiemenge bereitzustellen, wenn diese Berechnungen unzureichend
sind, vervollständigt die Steuerschnittstelle mit vorbestimmten Berechnungen, die
insbesondere intern gespeichert sind,
wobei eine Versorgung (12) und eine Kommunikationsschnittstelle dem externen Computersystem
(14) ermöglichen, auf den wenigstens einen Prozessor als Rechenressource zuzugreifen.
2. Heizgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Heizkörper von einem natürlich umlaufenden Wärmeübertragungsmittel (3) durchströmt
wird.
3. Heizgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Heizkörper von einem Wärmeübertragungsmittel (3) mittels einer Elektropumpe (15),
die in das Heizgerät integriert ist, zwangsdurchströmt wird.
4. Heizgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Heizkörper von einem von einem außerhalb des Heizgerätes befindlichen Kreis kommenden
Wärmeübertragungsmittel (3) durchströmt wird.
5. Heizgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Verarbeitungsschaltung (10) mit externen Peripheriegeräten verbunden ist und
eine(n) Mikrocomputer, Multimedia-Box, Videospielkonsole oder eine Erweiterung eines
solchen Systems bildet.
6. Heizgerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Verarbeitungsschaltung (10) außerhalb des Heizkörpers angeordnet ist, wobei ein
Teil des Ableitblocks durch eine Wand des Heizkörpers direkt in Kontakt mit dem Wärmeübertragungsmittel
ist.
7. Heizsystem, umfassend:
- eine Vielzahl von entfernten elektrischen Einzelheizgeräten, wobei jedes Heizgerät
so ist wie in einem der vorhergehenden Ansprüche definiert,
- wenigstens einen entfernten Server, der über ein Kommunikationsnetz vom Typ Internet
mit allen elektrischen Einzelheizgeräten verbunden ist, um die in jedem elektrischen
Einzelheizgerät verfügbare Rechenressource zu nutzen.
1. A single electric radiator comprising an internal heat source and a heating body (1)
for performing heat transfer between the heat source of the electric radiator and
ambient air,
the heat source being formed by at least one processing circuit (10) whereon at least
one computing processor (7) is provided, the latter being connected to a dissipating
block (8) to remove heat of said at least one computing processor (7) towards the
heating body (1);
and the radiator comprising an user control interface (13) for controlling the amount
of energy dissipated by the heat source by controlling the number of processors used
and the calculations executed by said at least one processor so as to obtain an amount
of dissipated energy meeting an user's setpoint, characterised in that
the user control interface is configured so as to transmit to an external computer
system a signal representing the computing resource available in the radiator depending
on a user's setpoint, said at least one processor of the radiator executing calculations
ordered by the external computer system which are sufficient in number and/or in complexity
to provide the amount of calorific energy required by the user, if these calculations
are insufficient, the control interface completes with predetermined calculations
which are in particular stored internally,
a power supply (12) and a communication interface enabling an external computer system
(14) to access said at least one processor as a computing resource.
2. The radiator according to claim 1, characterised in that a naturally flowing heat transfer fluid (3) travels in the heating body.
3. The radiator according to claim 1, characterised in that a heat transfer fluid (3) travels in the heating body, in a forced way by an electric
pump (15) integrated to the radiator.
4. The radiator according to one of the preceding claims, characterised in that a heat transfer fluid (3) from a circuit external to the radiator travels in the
heating body.
5. The radiator according to one of the preceding claims, characterised in that the processing circuit (10) is connected to external peripherals and forms a micro-computer,
a multimedia box, a video game console or an extension of such a system.
6. The radiator according to one of the preceding claims, characterised in that the processing circuit (10) is provided outside the heating body, a part of the dissipating
block directly contacting the heat transfer fluid through a wall of the heating body.
7. A heating system comprising:
- a plurality of single remote electric radiators, each radiator being as defined
in one of the preceding claims,
- at least one remote server connected to all the single electric radiators via an
Internet type communication network so as to use the computing resource available
in every single electric radiator.